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文档简介
岩浆活动(含火山)与成矿本课程将探讨岩浆活动、火山作用与矿床形成之间的密切关系。我们将深入了解这些地质过程如何影响矿产资源的形成和分布。课前回顾1地质基础知识回顾岩石循环、板块构造理论等基本概念。2矿床学基础复习矿床的定义、分类及形成机制。3区域成矿理论回顾区域成矿学的核心理念和研究方法。本课内容概述岩浆活动基础探讨岩浆的形成、演化及其与成矿的关系。火山作用与成矿分析火山活动对矿床形成的影响。火山岩型矿床详细介绍各类火山岩型矿床的特征。勘查与开发讨论火山岩型矿床的勘查方法和开发利用。岩浆的形成与演化地幔部分熔融高温高压条件下,地幔岩石开始熔融。岩浆上升熔融体因密度差异上升,形成岩浆。岩浆分异作用上升过程中,岩浆成分发生变化。岩浆就位或喷发形成侵入岩或火山岩。岩浆的形成条件温度需达到岩石熔点,通常超过700°C。压力影响熔点,深部高压可能抑制熔融。挥发分含量水等挥发分可降低熔点,促进熔融。构造环境板块边界等特殊构造环境有利于岩浆形成。岩浆的成分与类型酸性岩浆富含硅,黏度大,温度相对较低。常形成花岗岩。中性岩浆硅含量中等,黏度适中。常形成安山岩。基性岩浆硅含量低,黏度小,温度高。常形成玄武岩。岩浆的形态与构造火山口岩浆喷发的出口,形成火山锥体。岩浆房地下岩浆储存和分异的场所。岩脉垂直或倾斜的板状岩浆侵入体。岩基大型不规则形状的岩浆侵入体。岩浆侵入活动类型岩浆侵入活动形成多种类型的岩体,包括岩床、岩株、岩墙、岩盆和岩筒等。这些不同形态的侵入体对成矿具有重要影响。火山的类型与活动特点盾状火山熔岩流动性强,坡度平缓,如夏威夷火山。层状火山熔岩与火山碎屑岩交替,如富士山。灰锥火山以火山碎屑物为主,坡度较陡,如维苏威火山。破火山口爆炸性喷发形成的大型凹陷,如美国火山湖。火山喷发过程及其产物1前兆期地震增多,地表变形,气体释放。2喷发期岩浆喷出,形成熔岩流和火山碎屑。3平静期喷发停止,火山气体和热液活动持续。4熄灭期火山活动完全停止,开始侵蚀。火山岩与成矿的关系1直接成矿火山岩本身成为矿石。2间接成矿火山活动为成矿提供热源和物质。3构造控制火山构造控制矿床分布。4后期改造热液活动改造原生矿床。火山岩型成矿作用同生火山喷发成矿矿化作用与火山喷发同时进行,形成块状硫化物矿床。后生热液成矿火山活动后期,热液循环形成各类矿床。火山沉积成矿火山碎屑物与化学沉淀物共同形成矿床。火山岩型成矿作用的特点1多阶段性成矿作用可能发生在火山活动的不同阶段。2多金属性常形成多种金属矿产的复合矿床。3浅成特征矿床多形成于地表或浅部。4构造控制明显矿床分布与火山构造密切相关。成矿有利岩浆岩型花岗岩与锡、钨、铀等矿化关系密切。斑岩常形成大型斑岩铜矿床。安山岩与多金属硫化物矿床关系密切。玄武岩可形成铁、铜、镍等矿床。上部火山岩型成矿1火山口附近硫、明矾石等矿床。2火山锥体热液充填型矿床。3火山周边热泉沉积型矿床。4远离火山中心浅成低温热液矿床。下部火山岩型成矿岩浆分异形成岩浆期矿床。后岩浆热液作用形成热液矿床。围岩蚀变形成接触交代矿床。深部热液循环形成深部热液矿床。边缘火山型成矿火山口边缘常形成高硫型浅成热液矿床,如金、银、铜矿床。次火山岩体边缘形成斑岩型和浅成热液型矿床,如铜、钼、金矿床。火山构造带控制矿化分布,形成构造控制型矿床。末期火山型成矿热液充填利用火山后期裂隙系统,形成脉状矿床。围岩蚀变热液交代作用形成矿化蚀变带。热泉沉积地表或浅海环境形成层状矿床。残余岩浆分异形成稀有金属矿化。火山岩型铁矿50%玄武岩中含量玄武岩中铁的平均含量可达50%。1000米矿体厚度某些火山岩型铁矿体厚度可达1000米。10亿吨大型矿床储量大型火山岩型铁矿床储量可达10亿吨以上。火山岩型有色金属矿床火山岩环境常形成铜、铅、锌、镍、钼等有色金属矿床。这些矿床通常与中酸性火山岩关系密切,具有重要的经济价值。火山岩型稀有金属矿床锂与酸性火山岩有关,常形成卤水矿床。铍与流纹岩有关,形成热液矿床。铌与碱性火山岩有关,形成岩浆矿床。钽常与铌共生,在火山岩中形成矿床。火山岩型贵金属矿床金矿床常与中酸性火山岩有关,形成浅成热液型金矿。银矿床多与安山岩-流纹岩系列有关,形成热液脉型矿床。铂族元素矿床与基性-超基性火山岩有关,常形成岩浆型矿床。火山岩型非金属矿床硫矿与活火山作用密切相关,形成火山喷气沉积矿床。沸石矿火山灰蚀变形成,广泛用于工业。高岭土酸性火山岩蚀变形成,用于陶瓷工业。明矾石火山喷气作用形成,用于化工业。火山岩地层与成矿关系1火山喷发初期形成同生喷发沉积型矿床。2火山活动高峰期形成热液充填和交代型矿床。3火山活动晚期形成热泉沉积型和浅成低温热液型矿床。4火山活动结束后形成后火山期热液矿床。火山活动与成矿的时空关系火山前期形成岩浆分异矿床。火山同期形成喷气沉积和同生矿床。火山后期形成热液矿床。火山熄灭期形成后火山期矿床。火山岩型成矿作用的地球化学特征元素富集特定元素在火山岩中富集,有利于成矿。同位素组成反映矿床物质来源和形成条件。流体包裹体记录成矿流体性质和演化。蚀变分带指示矿化中心和强度。火山岩型成矿的找矿标志火山构造火山口、裂隙系统等控制矿化分布。岩石组合特定火山岩组合指示成矿环境。蚀变带热液蚀变指示矿化方向。地球化学异常元素异常指示隐伏矿体。火山岩型矿床的勘查方法地质填图详细的火山岩地质填图是勘查的基础。地球物理勘查重力、磁法、电法等方法探测矿体。地球化学勘查土壤、岩石、水系沉积物化学分析寻找异常。遥感技术卫星和航空遥感识别有利地质构造和蚀变带。火山岩型矿床的开采利用火山岩型矿床的开采方法包括露天和地下开采。开采后的矿石需要经过选矿和冶炼加工。这些矿产在工业、农业和日常生活中有广泛应用。安全生产与绿色开发1安全管理建立健全安全生产制度,加强员工培训。2环境保护采用先进工艺,减少污染排放。3资源综合利用提高矿产资源回收率,利用共伴生矿产。4生态恢复
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